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在新世界的防御机制逐步建立和完善之后,叶晨和他的团队将注意力转向了一个更为宏大的主题——宇宙缝隙。这个神秘的宇宙现象不仅关系到新世界的安危,也可能是连接遥远星系、探索未知宇宙的关键。
为了深入研究宇宙缝隙,叶晨组建了一个由顶尖科学家、工程师和探险家组成的跨学科团队。这个团队汇聚了各方面的专业知识,准备从不同角度对宇宙缝隙进行探索。
"我们将要从物理特性、能量波动、空间结构等多个方面对宇宙缝隙进行研究。" 叶晨在团队成立会议上宣布。
在女娲号的主基地内,特别划分出了一块区域用于建设宇宙缝隙研究设施。这里配备了最先进的实验室和观测设备,能够对宇宙缝隙进行实时监测和数据分析。
"这些设施将是我们研究宇宙缝隙的基石,它们将帮助我们更好地理解这一现象。" 负责设施建设的工程师在介绍时说。
研究团队首先关注的是宇宙缝隙的稳定性。他们希望通过对缝隙的能量波动、空间扭曲等特性的研究,评估其对新世界可能造成的影响。
"宇宙缝隙的稳定性直接关系到我们的安全。我们必须确保它不会突然崩塌或发生其他不可预测的变化。" 物理学家在讨论研究计划时指出。
与稳定性研究同步进行的是风险评估。团队需要预测宇宙缝隙可能带来的各种风险,包括空间异常、时间扭曲等,并制定相应的应对策略。
"我们不能忽视任何潜在的风险。只有全面评估,我们才能制定有效的预防措施。" 风险评估专家在评估报告中写道。
在研究过程中,跨学科合作显得尤为重要。物理学家、天文学家、数学家和工程师们共同工作,通过各自的专业知识相互补充,共同推进研究的深入。
"这种跨学科的合作为我们提供了全新的视角。我们相信,通过团队的共同努力,我们能够揭开宇宙缝隙的奥秘。" 团队负责人在一次研究进展汇报中表示。
为了更好地理解宇宙缝隙,团队开展了一系列实验模拟。他们利用超级计算机模拟宇宙缝隙的形成和演变过程,以及可能对周围空间造成的影响。
"实验模拟是我们理解宇宙缝隙行为的重要工具。它可以帮助我们预测和规避潜在的风险。" 模拟项目负责人在模拟实验后分析道。
团队还通过各种观测设备收集宇宙缝隙的实时数据。这些数据包括缝隙的大小、形状、能量输出等,为研究提供了宝贵的第一手资料。
"观测数据是我们研究的基础。通过对这些数据的分析,我们能够更准确地了解宇宙缝隙的特性。" 天文学家在整理观测数据时说。
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